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1)  Ultra-low Sidelobe Beam-forming
超低副瓣波束形成
2)  ultra-low sidelobe
超低副瓣
1.
This article presents dominant anti-jamming techniques used for selection of waveforms,ultra-low sidelobe forming and adaptive nulling in digital array radar,explains the method to achieve these goals,and gives out the results of simulations and performance tests.
文章给出数字阵列雷达在波形选择、接收超低副瓣形成以及自适应零点形成技术等方面的主要抗干扰技术,阐述实现方法,并给出仿真和性能测试结果。
2.
Aimed at large linear arrays, combined with DBF, how to control the sidelobe altitude of the adaptive pattern and to realize the ultra-low sidelobe performance of the array.
除了对抗有源干扰外,大部分雷达还要求具有强杂波背景下检测目标的能力,这就需要雷达天线具有低或超低副瓣电平。
3.
Modern electronic warfare has set higher demands for the low or ultra-low sidelobe antennas, which are key components of modern Radar.
超低副瓣阵列天线是实现现代高性能雷达的关键技术之一。
3)  Hyper beamforming
超波束形成
1.
Hyper beamforming (HBF) technique for beam narrowing;
介绍了一种波束锐化技术,即超波束形成技术(Hyper Beamforming,HBF),可以在减小波束宽度的同时抑制旁瓣,提高目标检测性能及方位估计能力。
4)  Ultrasound beamforming
超声波束形成
5)  supergain beamforming
超增益波束形成
1.
The first topic is : the conventional and the supergain beamforming based on sound pressure.
理论分析、计算机仿真和实验均表明了超增益波束形成与声强检测方法的有效性,且声强检测方法的运算量小,性能更为稳健。
6)  Wideband ultralow sidelobe
宽带超低副瓣
1.
The design of a sixteen-element L-band wideband ultralow sidelobe array antenna is described.
描述了由16元线阵组成的L频段宽带超低副瓣天线阵的设计,给出了设计过程中所解决的各项关键技术及所采用的技术途径,以及一些设计数据和测试结果。
补充资料:超低旁瓣

为了增强现代舰用天线系统的抗干扰能力,必须提高天线旁瓣的测量精度.

基于此给出了用平面近场技术测量超低旁瓣天线时,旁瓣测量总误差与待测天线参数、近场幅相随机误差的数学模型:在相同的测量条件下,天线旁瓣越低,旁瓣测量误差越大;

旁瓣测量总误差随着近场测量幅相误差的增大而增大;近场分布的口径效率与旁瓣电平的误差方差成反比.

建立了近场幅相随机误差所引起的误差谱的表达式.对随机误差对远场方向图的影响进行了计算机仿真验证:结果表明,幅相误差主要影响远场方向图的旁瓣;该验证方法首次采用阵元数较少的线阵,仿真效果接近采用多阵元平面阵的情况.

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参考词条